1 引言隨著電力電子裝置的迅速發(fā)展,產(chǎn)生了兩方面的問題:一是電力電子變流電路產(chǎn)生的諧波干擾已成為電力系統(tǒng)之中諧波的主要來源,諧波造成的危害日益嚴(yán)重。二是電力電子系統(tǒng)中的無源元件,特別是電解電容在成本、體
無論在何種情況下,兩個具有不同電位的導(dǎo)體間都會產(chǎn)生電容。在兩個具有不同電位的導(dǎo)體之間,總是存在一個電場。電場中存儲的能量由驅(qū)動電路供給。因為驅(qū)動電路是一個功率有限的激勵源,所以在任何兩個導(dǎo)體之間的電壓
傳導(dǎo)系統(tǒng)對于輸入信號的響應(yīng),在很大程度上取決于系統(tǒng)的尺寸是否小于信號中最快的電氣特性的有效長度,反之亦然。一個電氣特性的有效長度,比如一個上升沿,由該特性的持續(xù)時間和它的傳播遲來決定作為實例,我們來分
導(dǎo)線和印刷電路走線中電信號的傳播速度取決于其周圍的介質(zhì)。傳播延遲的大小以皮秒/英寸為單位。傳播速率、單位為英寸/皮秒是傳播延遲的倒數(shù)。導(dǎo)線的傳播延遲與其周圍介質(zhì)的介電常數(shù)的平方根成比例增加。同軸電纜的制
1.三端固定式集成穩(wěn)壓器如果將前述的串聯(lián)型穩(wěn)壓電源電路全部集成在一塊硅片上,加以封裝后引出三端引腳,就成了三端集成穩(wěn)壓電源了。正電壓輸出的78××系列,負(fù)電壓輸出的79××系列。其中&tim
引言 本文采用±5V電源,設(shè)計出了一種以模擬乘法器為核心電路的輸出信號與控制電壓成高線性度的電路,并且實現(xiàn)了單端控制和單端輸出。它在鎖相環(huán)、自動增益控制、正弦脈寬調(diào)制(SPWM)、模擬運算等方面有著很好
同頻檢波器又稱乘積檢波或相干檢波器圖5.5-17為同步檢波原理方框圖。同步檢波要求在接收端必須有一個與輸入載波同頻同相(即同步或相干)的本地載波信號UL(T),此信號與輸入已調(diào)波相乘產(chǎn)生一個含有原調(diào)制信號成分和
除了計數(shù)功能外,計數(shù)器產(chǎn)品還有一些附加功能,如異步復(fù)位、預(yù)置數(shù)(注意,有同步預(yù)置數(shù)和異步預(yù)置數(shù)兩種。前者受時鐘脈沖控制,后者不受時鐘脈沖控制)、保持(注意,有保持進位和不保持進位兩種)。雖然計數(shù)器產(chǎn)品
多諧振蕩器是一種自激振蕩電路。因為沒有穩(wěn)定的工作狀態(tài),多諧振蕩器也稱為無穩(wěn)態(tài)電路。具體地說,如果一開始多諧振蕩器處于0狀態(tài),那么它在0狀態(tài)停留一段時間后將自動轉(zhuǎn)入1狀態(tài),在1狀態(tài)停留一段時間后又將自動轉(zhuǎn)入
我們知道,門電路有一個閾值電壓,當(dāng)輸入電壓從低電平上升到閾值電壓或從高電平下降到閾值電壓時電路的狀態(tài)將發(fā)生變化。施密特觸發(fā)器是一種特殊的門電路,與普通的門電路不同,施密特觸發(fā)器有兩個閾值電壓,分別稱為
本文介紹了集成續(xù)流二極管(FWD)的1200V RC-IGBT,并將探討面向軟開關(guān)應(yīng)用的1,200V逆導(dǎo)型IGBT所取得的重大技術(shù)進步。IGBT技術(shù)進步主要體現(xiàn)在兩個方面:通過采用和改進溝槽柵來優(yōu)化垂直方向載流子濃度,以及利用&ldquo
摘要:簡要說明通信過程中模擬調(diào)制和解調(diào)的原理,基于NI LabVIEW 8.5軟件平臺,設(shè)計開發(fā)了模擬調(diào)制和解調(diào)軟件系統(tǒng),通過該系統(tǒng)可以在時域和頻域中實時觀察幅度、雙邊帶、單邊帶和殘留邊帶信號,并分析其仿真結(jié)果。該
可編程邏輯器件的設(shè)計流程如圖10-2所示,它主要包括設(shè)計準(zhǔn)備、設(shè)計輸入、設(shè)計處理和器件編程四個步驟,同時包括相應(yīng)的功能仿真、時序仿真和器件測試三個設(shè)計驗證過程。 1.設(shè)計準(zhǔn)備采用有效的設(shè)計方案是PLD設(shè)計成功的
佳能FAX-450 型傳真機的電源電路,如圖1 所示。 圖1 佳能FAX- 450 型傳真機的電源電路原理圖如圖1 該電源系統(tǒng)主要由浪涌電流抑制、主開關(guān)變換、直流電壓輸出、穩(wěn)壓控制以及自動保護電路等部分組成。具體電路工作原
摘要:對北斗衛(wèi)星導(dǎo)航射頻模塊的發(fā)射部分進行了分析和研究。介紹了BG2416CX芯片在北斗導(dǎo)航中的應(yīng)用,并基于RNC2416CX芯片的設(shè)計方案,設(shè)計并仿真其功率放大器模塊。完整地闡述了采用ADS設(shè)計工具完成各部分電路的方法